1 daripada 3

Monitor Pengembangan Diferensial Berganda Bently Nevada 3300/45

Monitor Pengembangan Diferensial Berganda Bently Nevada 3300/45

Hanya 6 item tinggal dalam stok
  • Pengilang: Bently Nevada

  • No. Produk: 3300/45

  • Negara asal:Amerika Syarikat

  • Jenis Produk: Monitor Pengembangan Diferensial Berganda

  • Kod bar: 8537101190

  • Pembayaran: T/T, Western Union

  • Berat: 1000g

  • Dimensi: 15cm x 10cm x 5cm

  • Pelabuhan penghantaran: Xiamen

  • Jaminan: 12 bulan

Kuantiti
Lihat butiran penuh

 Pemantau Pengembangan Berbeza Saluran Berganda Bently Nevada 3300/45 adalah pemantau saluran berganda yang direka untuk sistem warisan Sistem Pemantauan Bently Nevada 3300.
Ia direka khusus untuk mengukur Pengembangan Berbeza, yang ditakrifkan sebagai pergerakan paksi relatif antara aci turbin dan sarung.

Parameter ini kritikal untuk turbin stim besar semasa permulaan dan penutupan, di mana kadar pengembangan terma berbeza antara komponen berputar dan pegun. Pemantauan tepat membantu mengelakkan sentuhan rotor dengan sarung, tekanan mekanikal, dan potensi kerosakan turbin.


Spesifikasi Teknikal

1. Input & Pemprosesan Isyarat

Input Transduser
Menerima isyarat daripada probe jarak tanpa sentuhan, termasuk:

  • Sistem Proximitor 8 mm

  • Sistem Proximitor 11 mm

  • Sistem Proximitor 25 mm

  • Sistem Proximitor 50 mm

Mod Pengukuran

Pemantau menyokong pelbagai kaedah konfigurasi bergantung pada reka bentuk mekanikal:

Komposit Tunggal Standard

  • Menggunakan satu probe untuk mengukur kolar tirus atau permukaan cerun

  • Biasa dalam reka bentuk turbin padat

Pelengkap Berganda

  • Menggunakan dua probe untuk meningkatkan lineariti pengukuran

  • Menyediakan redundansi untuk sistem perlindungan kritikal

Ketepatan

  • ±0.33% daripada skala penuh (tipikal)

  • Suhu rujukan:
    +25°C (+77°F)


2. Output

Output Perakam

Format isyarat boleh atur pengguna:

  • +4 hingga +20 mA

  • 0 hingga -10 Vdc

  • +1 hingga +5 Vdc

Output Berpenimbal

  • Panel depan: Penyambung koaksial

  • Panel belakang: Sambungan blok terminal

  • Satu output setiap saluran

Impedans Output

  • 100 Ω


3. Amaran & Paparan

Paparan

  • Penunjuk LCD bar menegak berganda

  • Visualisasi pengembangan berbeza masa nyata

Titik Tetapan Amaran

Konfigurasi amaran dua hala:

  • Amaran Peringatan

  • Amaran Bahaya

  • Ambang boleh laras secara digital

Penunjuk OK

LED OK memantau status kesihatan:

  • Elektronik pemantau

  • Transduser yang disambungkan

  • Integriti pendawaian lapangan


Maklumat Pesanan

Format Pesanan

3300/45-AXX-BXX-CXX-DXX-EXX

A — Pilihan Julat Skala Penuh

Kod Julat Pengukuran
01 0.1-0-0.1 inci
02 0.2-0-0.2 inci
03 0.3-0-0.3 inci
04 0.4-0-0-0.4 inci
11 2.0-0-2.0 mm
12 4.0-0-4.0 mm
13 8.0-0-8.0 mm
14 10-0-10 mm

B — Pilihan Input Transduser

Kod Sistem Proximitor Serasi
01 8 mm atau 11 mm (200 atau 100 mV/mil)
02 25 mm (50 mV/mil)
03 50 mm (25 mV/mil)
04 7200 14 mm (100 mV/mil)

C — Pilihan Relay Amaran

Kod Penerangan
00 Tiada relay
01 Relay disegel epoksi
02 Relay kedap hermetik
03 Relay kuad (hanya disegel epoksi)

D — Pilihan Kelulusan Agensi

Kod Pensijilan
00 Tidak diperlukan
01 CSA / NRTL / C
02 Sijil kendiri ATEX

E — Pilihan Halangan Keselamatan

Kod Penerangan
00 Tiada
01 Halangan luaran
02 Halangan dalaman

Panduan Kejuruteraan & Pemasangan

Konfigurasi Kolar Tirus

Apabila satu probe dipasang pada kolar tirus:

  • Sudut kolar mesti dikonfigurasikan dengan tepat dalam monitor

  • Ini memastikan penukaran linear yang betul dari penukaran kepada pengembangan

Konfigurasi sudut yang salah akan terus menjejaskan ketepatan pengukuran.


Rujukan Nol Sejuk vs Panas

Pemantauan pengembangan berbeza mengikuti kaedah asas standard:

Keadaan sejuk:

  • Sistem di-nolkan semasa permulaan mesin

  • Suhu aci dan sarung adalah stabil

Keadaan panas:

  • Monitor mengesan pengembangan semasa pertumbuhan terma berlaku

  • Penukaran masa nyata dikira berbanding rujukan sejuk

Kaedah ini adalah amalan standard untuk sistem perlindungan turbin stim.


Strategi Pengundian Relay (Disyorkan untuk Turbin Kritikal)

Untuk sistem perlindungan berintegriti tinggi:

Logik pengundian DAN (2-dari-2) disyorkan.

Konfigurasi ini memastikan:

  • Kegagalan satu probe tidak akan mencetuskan trip palsu

  • Kedua-dua saluran mesti mengesahkan keadaan amaran

Pendekatan ini digunakan secara meluas dalam seni bina perlindungan turbin.


Pertimbangan Lineariti Probe

Probe jarak jauh memerlukan pemasangan mekanikal yang tepat.

Perbezaan penting:

Probe 25 mm dan 50 mm

  • Mempunyai julat pengukuran yang lebih luas

  • Memerlukan tetapan jarak awal yang khusus

  • Menunjukkan kawasan linear yang berbeza berbanding probe 8 mm standard

Jarak probe yang tidak betul boleh mengakibatkan:

  • Ketepatan pengukuran berkurang

  • Respons output bukan linear

  • Keadaan amaran palsu

Penghantaran Ekspres Global

  • Penghantaran Standard: 4-6 Hari Perniagaan melalui DHL, FedEx, dan UPS.
  • Penghantaran Ekspres: Penghantaran pada hari yang sama untuk pesanan dalam stok yang dibuat sebelum 2:00 PM (GMT+8).
  • Liputan Seluruh Dunia: Berkhidmat di lebih 150 negara, termasuk penghantaran pantas ke Arab Saudi dan UAE.

Pemulangan & Jaminan

  • Jaminan 30 Hari: Pemulangan diterima untuk produk dalam stok dalam pembungkusan asal yang disegel kilang.
  • Jaminan 12 Bulan: Setiap komponen industri disokong oleh jaminan teknikal profesional kami.

Pesanan diproses dan dihantar Isnin-Jumaat (tidak termasuk cuti umum).


Untuk kelayakan penuh, yuran penyimpanan semula, dan butiran pemulangan antarabangsa, sila lihat rasmi kami Polisi Pemulangan & Bayaran Balik .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Putih Kelabu
Country of origin
Amerika Syarikat

Produk yang Baru Dilihat

Pengetahuan teknikal

Memodenkan Bailey INFI 90 Symphony HMI yang Beroperasi pada OpenVMS Alpha

Panduan praktikal untuk menggantikan stesen operator Bailey Symphony yang sudah tua yang berjalan pada OpenVMS Alpha. Ia membandingkan emulasi Alpha, migrasi OpenVMS x86, penyesuaian semula platform...

Mengapa Data Penyelenggaraan Penting untuk Kebolehpercayaan Industri

Data penyelenggaraan menghubungkan pesanan kerja, isyarat sensor, sejarah aset, kos, dan pengetahuan juruteknik. Digunakan dengan baik, ia meningkatkan perancangan, kebolehpercayaan, penyelenggaraan...

Penggerak Elektrik Direka untuk Menggantikan Sistem Kuasa Cecair: Panduan Automasi Industri Praktikal

Artikel ini menerangkan bagaimana aktuator elektrik bersepadu, seperti siri e-Actuator SMC, mengubah kawalan gerakan industri dengan menggantikan sistem pneumatik dan hidraulik tradisional. Ia...

Operasi Matematik Menggunakan OpenPLC untuk Aplikasi Automasi Industri

Artikel ini menerangkan bagaimana sistem PLC melaksanakan operasi matematik teras seperti penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, modulo, dan perpangkatan dalam automasi industri. Ia...

Logik Boolean Lanjutan dengan Pengaturcaraan PLC FBD: Aplikasi Industri Praktikal Melebihi Logik Asas

Artikel ini menerangkan beberapa fungsi logik Boolean lanjutan yang digunakan dalam pengaturcaraan PLC selain operasi asas AND, OR, dan NOT. Ia merangkumi bagaimana alat seperti jadual kebenaran,...

Logik Boolean dalam Pengaturcaraan PLC: Memahami Pintu Logik FBD

Logik Boolean adalah asas bagi setiap program PLC. Dari kawalan mesin yang mudah hingga sistem automasi industri yang kompleks, pintu logik menentukan bagaimana pengawal bertindak balas terhadap...